| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Souza, Fabiane Hiratsuka Veiga de | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Mariana Lôbo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T21:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T21:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | - |
| dc.date.submitted | 2024-10-29 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Mariana Lôbo. Detecção de espécies reativas de oxigênio em células tumorais mamárias durante terapia fotodinâmica por meio de ressonância paramagnética eletrônica. 2024. 62 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/56968 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Farmácia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A terapia fotodinâmica (TFD) tem se mostrado promissora no tratamento de diversos tipos de
câncer, incluindo o de mama. Essa abordagem se baseia na interação entre um
fotossensibilizador, luz e oxigênio molecular. O fotossensibilizador ativado pela luz reage com
o oxigênio molecular presente nas células, gerando espécies reativas de oxigênio (ERO), que
são altamente tóxicas para as células cancerosas, levando à sua destruição. Por muitos anos, o
oxigênio singleto foi considerado a principal ERO envolvida na TFD. Entretanto, o papel dos
radicais centrados em oxigênio, como o superóxido, tem sido discutido com mais frequência
em protocolos de TFD. O objetivo deste estudo foi padronizar um método de detecção de radical
superóxido por ressonância paramagnética eletrônica (RPE), utilizando marcadores de spin da
classe das hidroxilaminas cíclicas, em cultura de células tumorais mamárias submetidas à TFD.
Utilizamos azul de metileno como agente fotossensibilizador em células murinas 4T1, gerando
ERO mediante ativação com luz de LED de 660 nm. A detecção da produção total de ERO foi
feita com o marcador de spin CMH, que é permeável à célula e que, após reação com estes
radicais, gera um sinal de nitróxido que pode ser quantificado por espectroscopia de RPE. Os
resultados demonstraram que, após a irradiação com luz de LED, o azul de metileno promoveu
um aumento de cinco vezes na produção total de ERO em células tumorais. O pré-tratamento
das células com superóxido dismutase (SOD) impermeável promoveu atenuação na
concentração de nitróxido em 53,9%, fornecendo estimativa da produção extracelular de radical
superóxido. Já a formação intracelular de superóxido foi estimada pelo tratamento com PEGSOD, que é permeável às células. Confirmamos a utilidade do marcador de spin específico
mitocondrial mito-TEMPO-H em células 4T1 para medir o aumento de 243% da formação do
superóxido mitocondrial gerado após TFD. Em conclusão, foi possível estabelecer um
protocolo de detecção de superóxido em diferentes compartimentos celulares após TFD,
envolvendo a combinação de marcadores de spin e enzimas com diferentes permeabilidades
celulares e marcadores de spin projetados para acumular-se rapidamente nas mitocôndrias,
permitindo a obtenção de informações exclusivas sobre a localização da produção de
superóxido. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Detecção de espécies reativas de oxigênio em células tumorais mamárias durante terapia fotodinâmica por meio de ressonância paramagnética eletrônica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Câncer de mama | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Terapia fotodinâmica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ressonância paramagnética eletrônica (RPE) | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | Photodynamic therapy (PDT) has shown promise in the treatment of several types of cancer,
including breast cancer. This approach is based on the interaction between a photosensitizer,
light and molecular oxygen. The light-activated photosensitizer reacts with molecular oxygen
present in cells, generating reactive oxygen species (ROS), which are highly toxic to cancer
cells, leading to their destruction. For many years, singlet oxygen was considered the main ROS
involved in PDT. However, the role of oxygen-centered radicals, such as superoxide, has been
discussed more frequently in PDT protocols. The aim of this study was to standardize a method
for detecting superoxide radicals by electron paramagnetic resonance (EPR), using spin labels
of the cyclic hydroxylamine class, in cultured mammary tumor cells subjected to PDT. We used
methylene blue as a photosensitizing agent in murine 4T1 cells, generating ROS upon activation
with 660 nm LED light. Total ROS production was detected using the spin marker CMH, which
is cell-permeable and, after reacting with these radicals, generates a nitroxide signal that can be
quantified by EPR spectroscopy. The results demonstrated that, after irradiation with LED light,
methylene blue promoted a five-fold increase in total ROS production in tumor cells.
Pretreatment of cells with impermeable superoxide dismutase (SOD) promoted a 53.9%
attenuation in nitroxide concentration, providing an estimate of extracellular superoxide radical
production. Intracellular superoxide formation was estimated by treatment with PEG-SOD,
which is cell-permeable. We confirmed the usefulness of the mitochondrial-specific spin
marker mito-TEMPO-H in 4T1 cells to measure the 243% increase in mitochondrial superoxide
formation generated after PDT. In conclusion, it was possible to establish a protocol for
detecting superoxide in different cellular compartments after PDT, involving the combination
of spin markers and enzymes with different cellular permeabilities and spin markers designed
to rapidly accumulate in mitochondria, allowing to obtain unique information on the location
of superoxide production. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Farmácia (FS FAR) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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